西门子PLC模块6ES7317-2AK14-0AB0

发布时间:2017-09-14

西门子PLC模块6ES7317-2AK14-0AB0

西门子PLC模块6ES7317-2AK14-0AB0

 

西门子PLC模块6ES7317-2AK14-0AB0

SIEMENS西门子上海朕锌电气设备有限公司

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可以为分布式 IO 设备 ET 200M 订购哪些附件?以及为何需要这些附件?

文档: 西门子工程师本文档!
  • 文献
  •  
  • 涉及产品

描述
本文列出了可订购的分布式 IO 设备的附件的览。

  • 防爆隔板(订货号:6ES7195-1KA00-0XA0)
  • 电缆接线盒 LK 393(订货号:6ES7393-4AA00-0AA0)
  • 背板总线盖板和总线模块盖板(订货号:6ES7195-1JA00-0XA0),订货包包括 4 个背板总线盖板和 1 个总线模块盖板。

防爆隔板
如果在本质安全区域给 ET 200M 组态有源总线模块,需要在非本安模块之间安装防爆隔板。


图. 01

把防爆隔板安装在总线模块的右侧。


图. 02

图. 03 是带有源总线模块的安装导轨、S7-300 模块和防爆隔板的尺寸图。


图. 03

如果用总线连接器组态 ET 200M,可以使用占位模块来隔离标准模块和本安模块。

电缆接线盒 LK393
除了模拟量模块 SM331(订货号:6ES7331-7SF00-0AB0)所有防爆 IO 模块都需要从前连接器为其提供 DC 24V 负载电源。通过使用电缆接线盒 LK 393 保持本安区和非本安区线缆的小距离,来实现过程信号安全隔离。过程信号在下面,24V 电源线在上面的隔离管中。

注意
当使用电缆接线盒 LK 393,必须使用螺钉连接方式的前连接器。如果使用弹簧连接方式的前连接器,则不能关闭模块前盖板。


图. 04

背板总线盖板和总线模块盖板
使用背板总线盖板来封闭不用的插槽。用总线模块盖板用来封闭后面的总线模块。总线模块盖板是随总线模块 BM PS/IM 和 BM IM/IM 一起提供的。背板总线盖板需要单独订购。


图. 05


图. 06

更多信息
有关分布式 IO ET 200M 的更多信息可以参考手册,条目 ID 1142798

 

如何使用两个OLM建立冗余的光纤环网,LED将如何显示?

新手必读: 西门子工程师本文档!
  • 文献
  •  
  • 涉及产品

 

说明:
对于多OLM可参考手册:条目号8331164
对于多OLM可参考FAQ:条目号19758281

建立带有两个PROFIBUS OLM的冗余光纤环网是冗余光纤环网的一种特殊情形,可以通过下列两个组态来实现。

组态 1:


图 1: 冗余光纤PROFIBUS环网OLM1/CH2 => LWL1 => OLM2/CH3, OLM2/CH2 => LWL2 => OLM1/CH3

组态 2:


图 2:冗余光纤PROFIBUS环网OLM1/CH2 => LWL1 => OLM2/CH2, OLM2/CH3 => LWL2 => OLM1/CH3

关于如何建立冗余光纤环网的提示:

  • 只能用OLM /P12 /G12 /G12-1300和G12 EEC或OLM /P4 /S4 /S4-1300建立冗余光纤环网,这些是有两个光信道的OLM。
  • 只有同一类型的OLM或者下列组合才能连接在一起:
    - OLM/P12和OLM/P12
    - OLM/G12和OLM/G12和OLM/G12 EEC
    - OLM/G12-1300和OLM/G12-1300
    - OLM/P4和OLM/P4
    - OLM/S4和OLM/S4
    - OLM/S4-1300和OLM/S4-1300
  • 当前OLM与旧版本OLM的混合操作在兼容模式下是允许的(DIP开关S7=ON;警告:缺省设置 S7=OFF)。以下组合是可行的:
    - OLM/P12和OLM/P4
    - OLM/G12和OLM/S4
    - OLM/G12-1300和OLM/S4-1300
  • 注意事项:
    带有集成FO(例如CP5613 FO, ET200S FO和CP 342-5 FO)接口的终端设备不支持接入冗余光纤环网。
  • 参见条目号48846907542148
  • 警告:
    塑料光纤不能连接到带玻璃光纤的OLM,反之亦然。

冗余光纤环网中的LED显示特性:
从任何信道收到的消息被传送到其它所有信道。如果在光信道接收到消息,那么该消息也作为“回波”被送到该信道的发送器,并且作为一个监测消息来检查OLM之间的光纤段。
OLM识别接收到的消息是回波还是传送的消息。如果是回波消息,信道的LED将保持熄灭。如果是传送的消息,信道的LED将点亮黄灯。在多于两个OLM的网络中,回波信号和传送的信号紧 紧相连。由于显示延迟至少有300毫秒,因此所有信道LED将点亮黄灯。
在冗余光纤环网中,相似的LED显示特性仅在下列情况下发生:

1. 冗余光纤环网恰好由两个OLM组成,并且连接的两段光纤长度不同(差异> 大约2米)
在此条件下,接收OLM是首先收到较短光纤连接的发送消息。该信道将点亮黄色信道LED来表明这种情况。在另一光信道的信号则被认为是“回波信号”,而其信道LED将保持 熄灭。由于连接的光纤长度是不变的,因此显示特性也是保持不变。

  • 组态1(光纤线路1 < 光纤线路2),LED显示A:
  1. 操作实例,光纤线路没有中断:
     
    OLM 1 OLM 2
    系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯
    CH1    LED = 点亮黄灯 CH1    LED = 点亮黄灯
    CH2 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 不亮
    CH3 LED = 不亮 CH3 LED = 点亮黄灯

     

  2. 错误实例,光纤线路1有中断
     
    OLM 1 OLM 2
    系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯
    CH1    LED = 点亮黄灯 CH1    LED = 点亮黄灯
    CH2 LED = 点亮红灯 CH2 LED = 点亮黄灯
    CH3 LED = 点亮黄灯 CH3 LED = 点亮红灯

     

  3. 错误实例,光纤线路2有中断
     
    OLM 1 OLM 2
    系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯
    CH1    LED = 点亮黄灯 CH1    LED = 点亮黄灯
    CH2 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮红灯
    CH3 LED = 点亮红灯 CH3 LED = 点亮黄灯
  • 组态 2 (光纤线路1 < 光纤线路2), LED显示A:
  1. 操作实例,光纤线路没有中断:
     
    OLM 1 OLM 2
    系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯
    CH1    LED = 点亮黄灯 CH1    LED = 点亮黄灯
    CH2 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮黄灯
    CH3 LED = 不亮 CH3 LED = 不亮

     

  2. 错误实例,光纤线路1有中断
       
    OLM 1 OLM 2
    系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯
    CH1    LED = 点亮黄灯 CH1    LED = 点亮黄灯
    CH2 LED = 点亮红灯 CH2 LED = 点亮红灯
    CH3 LED = 点亮黄灯 CH3 LED = 点亮黄灯

     

  3. 错误实例,光纤线路2有中断
       
    OLM 1 OLM 2
    系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯
    CH1    LED = 点亮黄灯 CH1    LED = 点亮黄灯
    CH2 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮黄灯
    CH3 LED = 点亮红灯 CH3 LED = 点亮红灯

2. 冗余光纤环网恰好由两个OLM组成,并且连接的两段光纤长度也恰好相等
在此调经爱女下,接收OLM同时接收到两个光线信道的消息。为了控制这种情况,OLM为这两个光信道分配优先级别。通过定义,将一个光信道的消息作为回波(信道LED = 关闭),另一个光信道的消息作为传送的消息(信道LED = 黄色)。
由于两个光接收信道之间的抖动影响和扫描的差异,或许会有两个光信道轮流首先收到消息的情况。由于显示延迟至少有300毫秒,因此所有信道LED将点亮黄灯。 

  • 组态 1/2 (光纤线路1 = 光纤线路2), LED显示A:
  1. 操作实例,光纤线路没有中断:
     
    OLM 1 OLM 2
    系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯
    CH1    LED = 点亮黄灯 CH1    LED = 点亮黄灯
    (持续点亮,闪烁,闪烁) (持续点亮,闪烁,闪烁)
    CH2 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮黄灯
    (持续点亮,闪烁,闪烁) (持续点亮,闪烁,闪烁)
    CH3 LED = 点亮黄灯 CH3 LED = 点亮黄灯
    (持续点亮,闪烁,闪烁) (持续点亮,闪烁,闪烁)

 

在 STEP 7 (TIA Portal) 中如何标准化和逆标准化模拟量值?

  • 文献
  •  
  • 涉及产品
与二进制信号相比 , 模拟量信号数值有特定的区间范围 。在计算、显示、输出之前必须转换或标准化和逆标准化。

描述
关于线性信号的标准化仅需一般线性方程即可。定义直线上的两个点足以用来计算直线的斜率及纵坐标

标准化或比例缩放模拟量
模拟量输入模块提供了一个数值用于标准化模拟量信号(电流,电压,电阻或温度)。这个数值代表被测量的参量(例如,以公升计量料位)。这个过程被称作标准化或缩放模拟量值。


图. 01

逆标准化
相反,使用用户程序计算过程值。这个过程值被转换成数字信号,模拟量输出模块再将其转换成模拟量信号用来驱动模拟执行器 。 


图. 02

可在下面下载用于标准化或逆标准化功能的库文件

  • 任意情况下,x的值是已知的
  • y值既是转换的结果

下表包含了 S7-300 / S7-300 和 S7-1200 / S7-1500 的功能 

Function

Controller Language Deion
SclScaleLinearInt

S7-1200/S7-1500

SCL

此处 X 值是整数,Y 值是浮点数。

AwlScaleLinearInt S7-300/S7-400 STL
SclScaleLinearIntToReal S7-1200/S7-1500 SCL

此处X值是整数,Y 值是浮点数。

AwlScaleLinearIntToReal S7-300/S7-400 STL
SclScaleLinearReal S7-1200/S7-1500 SCL

此处 X 值和 Y 值都是浮点数。

AwlScaleLinearReal S7-300/S7-400 STL
SclScaleLinearRealToInt S7-1200/S7-1500 SCL

此处X值是浮点数,Y 值是整数。

AwlScaleLinearRealToInt S7-300/S7-400 STL

表 01

注意

以上功能块在 S7-300 / S7-400 内不改变寄存器 AR1/AR2 的地址,并且在 FBD 和 LAD 程序中提供了 ENO 功能框,RLO=0 或 1 存放在该功能框的BR位中。 

通过输入“yMin”和“yMax”可以限制计算出的y值在一个特定范围的上下限之间。这样可以避免模拟量模块检测信号量程和不在有效范围内。

Y值根据一般线性方程计算:y = a x + b.

由此引出以下关系:


          ( y1  -y0 ) 

 y =   --------------   *  ( x - x0 ) + y0

          ( x1 - x0 ) 


图.3 线性缩放功能块 “ SclScaleLinearIntToReal ” 。





图. 03

例子

模拟量输入模块用来测量一个4mA 至 20mA 的电流信号。此信号在 CPU 内部被转换为 0 至27648。液位用此计算值来测量。由此可知 4mA 对应 0.0m 液位,而 20mA 对应 1.7m 液位。

按照如下确定参数:

  • P0 ( x0=0; y0=0.0 )
  • P1 ( x1=+27648; y1=1.7 )

图4“SclScaleLinearIntToReal”函数的调用和参数。




图. 04

下载 S7-1200 / S7-1500 功能块
下载内容包括了 STEP 7 ( TIAPortal ) 环境下包含上面所描述的S7 - 1200 和 S7- 1500功能块的库。解压压缩文件在硬盘上。然后打开并编辑STEP 7 ( TIA Protal ) 的库文件。

  77316903_Scale_Lib_S7-1200_S7-1500.zip (1,1 MB)

下载 S7-300 / S7-400 功能块
下载内容包括了 STEP 7 ( TIAPortal ) 环境下包含上面所描述的 S7 - 300 和 S7- 400功能块的库。解压压缩文件在硬盘上。然后打开并编辑STEP 7 ( TIA Protal ) 的库文件。

  77316903_Scale_Lib_S7-300_S7-400.zip (1,1 MB)

注意 


你只能在 STEP 7 (TIA Protal) 打开并编辑库文件。更多信息可查看以下条目 ID: 107147393

创建环境

此 FAQ 相关的图片和下载是在STEP 7 (TIA Portal) V13+SP1 中创建。

其它关键字 

测量范围, 测量值变化

 

安装、参数化和调试非常简单;采购电话:
坚固的 EMC 设计
较大的参数范围,使得可以在较大应用范围内进行组态
电缆连接简单
可扩展功能,带有模拟和USS 变量采购电话:
因高脉冲频率而获得低噪音电机运转;
通过 可选 BOP(基本操作员面板)获得状态信息和警告
通过可选BOP 快速拷贝参数
外设选件,用于PC通讯和BOP
快速、可重复数字量输入响应时间,可用于快速
响应的应用
用一个较高的分辨率 10 位模拟量输入对设定值进行调节(只用于模拟变量)
用于显示状态信息的LED
带有A或B级内设EMC 滤波器的型号
使用 DIP 开关可快速适应 50 Hz 或 60 Hz
采购电话:
应用:
DIP 开关可用于 USS 型 (RS485) 简单总线端接。
可连接总线的串行 RS485 接口(只用于 USS 型号)可集成于网络化的传动系统。
2/3接线法(静态/脉冲信号),用于通过数字输入进行通用控制
直流环节中的可变低压,用于保证在断电时电机制动受到控制
 6FC5450-1AX00-7AH3 SW NCU-SN1 6FC5450-1AX00-7AH3 UPDATE6FC5450-1AX00-7AH3 SW NCU-SN1 6FC5450-1AX00-7AH3 UPDATE
附件(概览)
操作员面板 BOP
DIN 导轨安装用的适配器
(机座规格 A 和 B)
PC 变频器连接工具采购电话:
STARTER调试工具
 
线路侧功率部件(概览)
泄漏电流低的 B 级滤波器
(随附于带集成滤波器的变频器)
EMC 滤波器,Class B
(随附于带集成滤波器的变频器)
线路电抗器采购电话:
 
国际标准
满足 EU 低压规程的要求
CE 标识
根据 UL 和 cUL
c-tick
Area of application
SINAMICS G110 特别适合与泵和风机一起使用,或在众多工业领域中作为驱动器,如食品、纺织和包装工业,以及用于输送系统,工厂大门和车库门操作机制,还可作为移动广告牌的通用驱动器。
采购电话:
Design
SINAMICS G110 标准变频器包括一个控制与电源模块,而对于 CPM 110 型号的变频器(可控电源模块),则采用了一种紧凑高效的设计。
它们可以和新的 IGBT技术和数字微处理器控制一起运行。
SINAMICS G110 变频器产品范围包括以下型号:
模拟类型包括以下型号:
无 EMC 滤波器,带有散热片
集成 EMC 滤波器,A/B级,带有散热片
无 EMC 滤波器,带有平板式散热片(仅机座号 FSA)
集成 EMC 滤波器,B级,带有平板式散热片(仅机座号 FSA)
USS 类型(RS485)包括以下型号:采购电话:
无 EMC 滤波器,带有散热片
集成 EMC 滤波器,A/B级,带有散热片
无 EMC 滤波器,带有平板式散热片(仅机座号 FSA)
集成 EMC 滤波器,B级,带有平板式散热片(仅机座号 FSA)
自机座号 FSA,通过一个散热片和自然对流降温。由于可在控制柜外另外安装一个散热片,因而带有散热片的机座号 FSA 可节省空间,散热性能好。对于机座号 FSB 和 FSC,使用一个一体式风扇来使散热片降温,因此,整体设计较为紧凑。
对于所有的变频器型号,其接口均易于接近且全部位于同一标准位置。为了保证佳电磁兼容性和简便连接,线路和电机的接头分部在相对的两侧(和接触器一样)。控制端子板采用了非螺钉型端子。
不使用工具可安装可选BOP(基本操作面板)。采购电话:
 
在出现谐振时由于跳频段小心处理机器机械系统,可参数化的斜坡上升/下降次数,650 s,斜坡滤波,以及在开动电机时使变频器接通(快速启动)
通过断电或电源故障后的自动重启功能,增强了安装可用性
快速电流限值(FCL),用于负载突然变化时的无脱扣操作
可编程的特征曲线V/f(如,同步电机)
快速 DC和 混合制动,无外设制动
电阻器采购电话:
通过 VDCmax控制器限制直流电环节电压
滑差补偿,电机电位计功能和三个定速定位点
可配置的增压器,用于启动和加速时的更高动态反应
电机止动闸功能,用来控制一个外设的机械制动器
生活的格调在于您的品位,
  产品的在于您的选择!
只选对的,时间会证明您的理性和远瞻!

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